In diesem Forschungsprojekt wurde eine Prüfsystematik für eine ganzheitliche (rheologische und chemische)
Charakterisierung und systematische Materialbewertung von bitumenhaltigen Bindemitteln für den
Asphaltstraßenbau entwickelt. Die neue Prüfsystematik basiert auf Prüfungen im Dynamischen Scherrheometer
(DSR) zur Charakterisierung des rheologischen Materialverhaltens im gesamten Gebrauchstemperaturbereich
unter Berücksichtigung der viskoelastischen Eigenschaften, des Verformungsverhaltens, des
Kälteverhaltens und des Alterungsverhaltens. Die Prüfsystematik wird vervollständigt durch Fourier-Transformations-
Infrarotspektroskopie (FTIR-Spektroskopie) zur Bestimmung chemischer Materialeigenschaften.
Zunächst wurden rheologische und chemische Prüfverfahren zusammengestellt und an einer repräsentativen
Auswahl an bitumenhaltigen Bindemitteln systematisch analysiert und anhand von Parameterstudien
weiterentwickelt. So wurde aus einem Set an verschiedenen Prüfverfahren eine neue, ganzheitliche
Prüfsystematik entwickelt. Die rheologische Prüfsystematik besteht im Wesentlichen aus dem Bitumen-
Typisierungs-Schnell-Verfahren (BTSV), einem 8 mm Temperatur-Sweep (T-Sweep), einem 25 mm Single
Shear Creep Test (SSCT) und einer 4 mm Relaxationsprüfung. Diese wird ergänzt durch FTIR-Analysen
insbesondere für die Identifikation verschiedener Bindemittelmodifizierungen sowie der weitergehenden
Bewertung des Alterungszustandes. Die neue Prüfsystematik ist für die Anwendung in der Praxis gut geeignet.
Sie kann bei einer Einfachbestimmung innerhalb eines Arbeitstages mit einem DSR und bei einer
Mehrfachmessung mit dem FITR innerhalb von 30 Minuten durchgeführt werden.
Es folgten systematische Reihenuntersuchungen der neuen Prüfsystematik an 102 verschiedenen repräsentativen
bitumenhaltigen Bindemitteln in unterschiedlichen Alterungszuständen. Daraus wurden geeignete
Bewertungsparameter für die Erstellung einer Charakterisierungsmatrix identifiziert. Die aus den Prüfverfahren
abgeleiteten Bewertungsparameter sind einfach interpretierbar und in der Praxis sofort anwendbar.
Sie umfassen das Materialverhalten im gesamten Temperaturbereich des Gebrauchsverhaltens sowie
die chemische Zusammensetzung und weisen eine gute Wiederholbarkeit für eine eindeutige Differenzierbarkeit
unterschiedlicher Bindemittel auf.
Auf Grundlage der untersuchten 102 Materialvarianten und einer systematischen Auswertung unter Berücksichtigung
des aktuellen Technischen Regelwerks, konnten Orientierungswerte für unterschiedliche
Anwendungszwecke in Abhängigkeit von der zu erwartenden Schwerverkehrsbeanspruchung der Straße
abgeleitet werden. Dies umfasst Vorschläge an Orientierungswerte für die Äqui-Schermodultemperaturen
T(G*=15 kPa) und T(G*=5 MPa) sowie an die Änderung der jeweiligen Kennwerte durch Alterung. Außerdem
werden beanspruchungsabhängige Orientierungswerte an die Kriechrate zur Beurteilung des Verformungswiederstands und an die prozentuale Spannungsrelaxation zur Beurteilung des Widerstands gegen Kälterissbildung vorgeschlagen. Ergänzt werden diese durch Orientierungswerte für Indexwerte aus dem FTIR.
Die neue Prüfsystematik wurde abschließend zusammen mit den vorgeschlagenen Orientierungswerten
anhand von Erprobungsstrecken in der Praxis validiert. Dafür wurden sieben Bauvorhaben mit zehn verschiedenen
Asphaltschichten identifiziert und an unterschiedlichen Stellen Asphaltproben entnommen. Die
vorgeschlagenen Orientierungswerte konnten anhand der Proben aus den Erprobungsstrecken validiert
werden. Außerdem konnte die laborübergreifende und herstellerunabhängige Anwendbarkeit der Prüfsystematik
und der Orientierungswerte in der Baupraxis demonstriert werden. Die Prüfverfahren weisen eine
zufriedenstellende und zuverlässige Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit auf und sind in der Baupraxis
lückenlos anwendbar.
Dieser Bericht liegt nur in digitaler Form vor und kann unter https://bast.opus.hbz-nrw.de heruntergeladen werden.
Michael P. Wistuba
BASt Straßenbau dynamische Scherrheometer Asphaltschichten Kälterissbildung Verformungswiederstand Schwerverkehrsbeanspruchung Temperaturbereich Materialverhalten